]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - include/linux/sched.h
sched: reduce balance-tasks overhead
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
25 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
26 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
27 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
28 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
29 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
30
31 /*
32  * Scheduling policies
33  */
34 #define SCHED_NORMAL            0
35 #define SCHED_FIFO              1
36 #define SCHED_RR                2
37 #define SCHED_BATCH             3
38 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
39 #define SCHED_IDLE              5
40
41 #ifdef __KERNEL__
42
43 struct sched_param {
44         int sched_priority;
45 };
46
47 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
48
49 #include <linux/capability.h>
50 #include <linux/threads.h>
51 #include <linux/kernel.h>
52 #include <linux/types.h>
53 #include <linux/timex.h>
54 #include <linux/jiffies.h>
55 #include <linux/rbtree.h>
56 #include <linux/thread_info.h>
57 #include <linux/cpumask.h>
58 #include <linux/errno.h>
59 #include <linux/nodemask.h>
60 #include <linux/mm_types.h>
61
62 #include <asm/system.h>
63 #include <asm/semaphore.h>
64 #include <asm/page.h>
65 #include <asm/ptrace.h>
66 #include <asm/cputime.h>
67
68 #include <linux/smp.h>
69 #include <linux/sem.h>
70 #include <linux/signal.h>
71 #include <linux/securebits.h>
72 #include <linux/fs_struct.h>
73 #include <linux/compiler.h>
74 #include <linux/completion.h>
75 #include <linux/pid.h>
76 #include <linux/percpu.h>
77 #include <linux/topology.h>
78 #include <linux/proportions.h>
79 #include <linux/seccomp.h>
80 #include <linux/rcupdate.h>
81 #include <linux/futex.h>
82 #include <linux/rtmutex.h>
83
84 #include <linux/time.h>
85 #include <linux/param.h>
86 #include <linux/resource.h>
87 #include <linux/timer.h>
88 #include <linux/hrtimer.h>
89 #include <linux/task_io_accounting.h>
90 #include <linux/kobject.h>
91
92 #include <asm/processor.h>
93
94 struct exec_domain;
95 struct futex_pi_state;
96 struct bio;
97
98 /*
99  * List of flags we want to share for kernel threads,
100  * if only because they are not used by them anyway.
101  */
102 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
103
104 /*
105  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
106  * counting. Some notes:
107  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
108  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
109  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
110  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
111  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
112  *    11 bit fractions.
113  */
114 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
115
116 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
117 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
118 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
119 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
120 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
121 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
122
123 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
124         load *= exp; \
125         load += n*(FIXED_1-exp); \
126         load >>= FSHIFT;
127
128 extern unsigned long total_forks;
129 extern int nr_threads;
130 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
131 extern int nr_processes(void);
132 extern unsigned long nr_running(void);
133 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
134 extern unsigned long nr_active(void);
135 extern unsigned long nr_iowait(void);
136 extern unsigned long weighted_cpuload(const int cpu);
137
138 struct seq_file;
139 struct cfs_rq;
140 struct task_group;
141 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
142 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
143 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
144 extern void
145 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
146 #else
147 static inline void
148 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
149 {
150 }
151 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
152 {
153 }
154 static inline void
155 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
156 {
157 }
158 #endif
159
160 /*
161  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
162  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
163  *
164  * We have two separate sets of flags: task->state
165  * is about runnability, while task->exit_state are
166  * about the task exiting. Confusing, but this way
167  * modifying one set can't modify the other one by
168  * mistake.
169  */
170 #define TASK_RUNNING            0
171 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
172 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
173 #define TASK_STOPPED            4
174 #define TASK_TRACED             8
175 /* in tsk->exit_state */
176 #define EXIT_ZOMBIE             16
177 #define EXIT_DEAD               32
178 /* in tsk->state again */
179 #define TASK_DEAD               64
180
181 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
182         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
183 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
184         set_mb((tsk)->state, (state_value))
185
186 /*
187  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
188  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
189  * actually sleep:
190  *
191  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
192  *      if (do_i_need_to_sleep())
193  *              schedule();
194  *
195  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
196  */
197 #define __set_current_state(state_value)                        \
198         do { current->state = (state_value); } while (0)
199 #define set_current_state(state_value)          \
200         set_mb(current->state, (state_value))
201
202 /* Task command name length */
203 #define TASK_COMM_LEN 16
204
205 #include <linux/spinlock.h>
206
207 /*
208  * This serializes "schedule()" and also protects
209  * the run-queue from deletions/modifications (but
210  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
211  * a separate lock).
212  */
213 extern rwlock_t tasklist_lock;
214 extern spinlock_t mmlist_lock;
215
216 struct task_struct;
217
218 extern void sched_init(void);
219 extern void sched_init_smp(void);
220 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
221 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
222
223 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
224 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
225 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
226 #else
227 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
228 {
229         return 0;
230 }
231 #endif
232
233 /*
234  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
235  */
236 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
237
238 static inline void show_state(void)
239 {
240         show_state_filter(0);
241 }
242
243 extern void show_regs(struct pt_regs *);
244
245 /*
246  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
247  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
248  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
249  */
250 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
251
252 void io_schedule(void);
253 long io_schedule_timeout(long timeout);
254
255 extern void cpu_init (void);
256 extern void trap_init(void);
257 extern void update_process_times(int user);
258 extern void scheduler_tick(void);
259
260 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
261 extern void softlockup_tick(void);
262 extern void spawn_softlockup_task(void);
263 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
264 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
265 extern int softlockup_thresh;
266 #else
267 static inline void softlockup_tick(void)
268 {
269 }
270 static inline void spawn_softlockup_task(void)
271 {
272 }
273 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
274 {
275 }
276 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
277 {
278 }
279 #endif
280
281
282 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
283 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
284 /* Is this address in the __sched functions? */
285 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
286
287 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
288 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
289 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
290 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
291 asmlinkage void schedule(void);
292
293 struct nsproxy;
294 struct user_namespace;
295
296 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
297 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
298
299 extern int sysctl_max_map_count;
300
301 #include <linux/aio.h>
302
303 extern unsigned long
304 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
305                        unsigned long, unsigned long);
306 extern unsigned long
307 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
308                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
309                           unsigned long flags);
310 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
311 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
312
313 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
314 /*
315  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
316  * so must be incremented atomically.
317  */
318 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
319 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
320 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
321 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
322 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
323
324 #else  /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
325 /*
326  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
327  * so can be incremented directly.
328  */
329 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
330 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
331 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
332 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
333 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
334
335 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
336
337 #define get_mm_rss(mm)                                  \
338         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
339 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
340         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
341         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
342                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
343 } while (0)
344 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
345         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
346                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
347 } while (0)
348
349 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
350 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
351
352 /* mm flags */
353 /* dumpable bits */
354 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
355 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
356 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
357
358 /* coredump filter bits */
359 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
360 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
361 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
362 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
363 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
364 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
365 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    5
366 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
367         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
368 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
369         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED))
370
371 struct sighand_struct {
372         atomic_t                count;
373         struct k_sigaction      action[_NSIG];
374         spinlock_t              siglock;
375         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
376 };
377
378 struct pacct_struct {
379         int                     ac_flag;
380         long                    ac_exitcode;
381         unsigned long           ac_mem;
382         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
383         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
384 };
385
386 /*
387  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
388  * locking, because a shared signal_struct always
389  * implies a shared sighand_struct, so locking
390  * sighand_struct is always a proper superset of
391  * the locking of signal_struct.
392  */
393 struct signal_struct {
394         atomic_t                count;
395         atomic_t                live;
396
397         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
398
399         /* current thread group signal load-balancing target: */
400         struct task_struct      *curr_target;
401
402         /* shared signal handling: */
403         struct sigpending       shared_pending;
404
405         /* thread group exit support */
406         int                     group_exit_code;
407         /* overloaded:
408          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
409          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
410          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
411          */
412         struct task_struct      *group_exit_task;
413         int                     notify_count;
414
415         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
416         int                     group_stop_count;
417         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
418
419         /* POSIX.1b Interval Timers */
420         struct list_head posix_timers;
421
422         /* ITIMER_REAL timer for the process */
423         struct hrtimer real_timer;
424         struct task_struct *tsk;
425         ktime_t it_real_incr;
426
427         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
428         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
429         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
430
431         /* job control IDs */
432
433         /*
434          * pgrp and session fields are deprecated.
435          * use the task_session_Xnr and task_pgrp_Xnr routines below
436          */
437
438         union {
439                 pid_t pgrp __deprecated;
440                 pid_t __pgrp;
441         };
442
443         struct pid *tty_old_pgrp;
444
445         union {
446                 pid_t session __deprecated;
447                 pid_t __session;
448         };
449
450         /* boolean value for session group leader */
451         int leader;
452
453         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
454
455         /*
456          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
457          * and for reaped dead child processes forked by this group.
458          * Live threads maintain their own counters and add to these
459          * in __exit_signal, except for the group leader.
460          */
461         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
462         cputime_t gtime;
463         cputime_t cgtime;
464         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
465         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
466         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
467
468         /*
469          * Cumulative ns of scheduled CPU time for dead threads in the
470          * group, not including a zombie group leader.  (This only differs
471          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
472          * other than jiffies.)
473          */
474         unsigned long long sum_sched_runtime;
475
476         /*
477          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
478          * because there is no reader checking a limit that actually needs
479          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
480          * alone is a single word that can safely be read normally.
481          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
482          * protect this instead of the siglock, because they really
483          * have no need to disable irqs.
484          */
485         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
486
487         struct list_head cpu_timers[3];
488
489         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
490          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
491 #ifdef CONFIG_KEYS
492         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
493         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
494 #endif
495 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
496         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
497 #endif
498 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
499         struct taskstats *stats;
500 #endif
501 #ifdef CONFIG_AUDIT
502         unsigned audit_tty;
503         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
504 #endif
505 };
506
507 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
508 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
509 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
510 #endif
511
512 /*
513  * Bits in flags field of signal_struct.
514  */
515 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
516 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
517 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
518 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
519
520 /*
521  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
522  */
523 struct user_struct {
524         atomic_t __count;       /* reference count */
525         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
526         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
527         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
528 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
529         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
530         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
531 #endif
532 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
533         /* protected by mq_lock */
534         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
535 #endif
536         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
537
538 #ifdef CONFIG_KEYS
539         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
540         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
541 #endif
542
543         /* Hash table maintenance information */
544         struct hlist_node uidhash_node;
545         uid_t uid;
546
547 #ifdef CONFIG_FAIR_USER_SCHED
548         struct task_group *tg;
549 #ifdef CONFIG_SYSFS
550         struct kset kset;
551         struct subsys_attribute user_attr;
552         struct work_struct work;
553 #endif
554 #endif
555 };
556
557 #ifdef CONFIG_FAIR_USER_SCHED
558 extern int uids_kobject_init(void);
559 #else
560 static inline int uids_kobject_init(void) { return 0; }
561 #endif
562
563 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
564
565 extern struct user_struct root_user;
566 #define INIT_USER (&root_user)
567
568 struct backing_dev_info;
569 struct reclaim_state;
570
571 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
572 struct sched_info {
573         /* cumulative counters */
574         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
575         unsigned long long cpu_time,  /* time spent on the cpu */
576                            run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
577
578         /* timestamps */
579         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
580                            last_queued; /* when we were last queued to run */
581 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
582         /* BKL stats */
583         unsigned int bkl_count;
584 #endif
585 };
586 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
587
588 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
589 extern const struct file_operations proc_schedstat_operations;
590 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
591
592 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
593 struct task_delay_info {
594         spinlock_t      lock;
595         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
596
597         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
598          *
599          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
600          * u64 XXX_delay;
601          * u32 XXX_count;
602          *
603          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
604          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
605          */
606
607         /*
608          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
609          * associated with the operation is added to XXX_delay.
610          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
611          */
612         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
613         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
614         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
615         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
616                                 /* io operations performed */
617         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
618                                 /* io operations performed */
619 };
620 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
621
622 static inline int sched_info_on(void)
623 {
624 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
625         return 1;
626 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
627         extern int delayacct_on;
628         return delayacct_on;
629 #else
630         return 0;
631 #endif
632 }
633
634 enum cpu_idle_type {
635         CPU_IDLE,
636         CPU_NOT_IDLE,
637         CPU_NEWLY_IDLE,
638         CPU_MAX_IDLE_TYPES
639 };
640
641 /*
642  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
643  */
644
645 /*
646  * Increase resolution of nice-level calculations:
647  */
648 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
649 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
650
651 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
652
653 #ifdef CONFIG_SMP
654 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
655 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
656 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
657 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
658 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
659 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
660 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
661 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
662 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
663 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
664 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
665
666 #define BALANCE_FOR_MC_POWER    \
667         (sched_smt_power_savings ? SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
668
669 #define BALANCE_FOR_PKG_POWER   \
670         ((sched_mc_power_savings || sched_smt_power_savings) ?  \
671          SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
672
673 #define test_sd_parent(sd, flag)        ((sd->parent &&         \
674                                          (sd->parent->flags & flag)) ? 1 : 0)
675
676
677 struct sched_group {
678         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
679         cpumask_t cpumask;
680
681         /*
682          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
683          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
684          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
685          */
686         unsigned int __cpu_power;
687         /*
688          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
689          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
690          */
691         u32 reciprocal_cpu_power;
692 };
693
694 struct sched_domain {
695         /* These fields must be setup */
696         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
697         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
698         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
699         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
700         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
701         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
702         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
703         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
704         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
705         unsigned int busy_idx;
706         unsigned int idle_idx;
707         unsigned int newidle_idx;
708         unsigned int wake_idx;
709         unsigned int forkexec_idx;
710         int flags;                      /* See SD_* */
711
712         /* Runtime fields. */
713         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
714         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
715         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
716
717 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
718         /* load_balance() stats */
719         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
720         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
721         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
722         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
723         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
724         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
725         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
726         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
727
728         /* Active load balancing */
729         unsigned int alb_count;
730         unsigned int alb_failed;
731         unsigned int alb_pushed;
732
733         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
734         unsigned int sbe_count;
735         unsigned int sbe_balanced;
736         unsigned int sbe_pushed;
737
738         /* SD_BALANCE_FORK stats */
739         unsigned int sbf_count;
740         unsigned int sbf_balanced;
741         unsigned int sbf_pushed;
742
743         /* try_to_wake_up() stats */
744         unsigned int ttwu_wake_remote;
745         unsigned int ttwu_move_affine;
746         unsigned int ttwu_move_balance;
747 #endif
748 };
749
750 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_t *doms_new);
751
752 #endif  /* CONFIG_SMP */
753
754 /*
755  * A runqueue laden with a single nice 0 task scores a weighted_cpuload of
756  * SCHED_LOAD_SCALE. This function returns 1 if any cpu is laden with a
757  * task of nice 0 or enough lower priority tasks to bring up the
758  * weighted_cpuload
759  */
760 static inline int above_background_load(void)
761 {
762         unsigned long cpu;
763
764         for_each_online_cpu(cpu) {
765                 if (weighted_cpuload(cpu) >= SCHED_LOAD_SCALE)
766                         return 1;
767         }
768         return 0;
769 }
770
771 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
772 #define NGROUPS_SMALL           32
773 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
774 struct group_info {
775         int ngroups;
776         atomic_t usage;
777         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
778         int nblocks;
779         gid_t *blocks[0];
780 };
781
782 /*
783  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
784  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
785  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
786  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
787  */
788 #define get_group_info(group_info) do { \
789         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
790 } while (0)
791
792 #define put_group_info(group_info) do { \
793         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
794                 groups_free(group_info); \
795 } while (0)
796
797 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
798 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
799 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
800 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
801 /* access the groups "array" with this macro */
802 #define GROUP_AT(gi, i) \
803     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
804
805 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
806 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
807 #else
808 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
809 #endif
810
811 struct audit_context;           /* See audit.c */
812 struct mempolicy;
813 struct pipe_inode_info;
814 struct uts_namespace;
815
816 struct rq;
817 struct sched_domain;
818
819 struct sched_class {
820         const struct sched_class *next;
821
822         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
823         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
824         void (*yield_task) (struct rq *rq);
825
826         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
827
828         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
829         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
830
831         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
832                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
833                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
834                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
835
836         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
837                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
838                               enum cpu_idle_type idle);
839
840         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
841         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
842         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
843 };
844
845 struct load_weight {
846         unsigned long weight, inv_weight;
847 };
848
849 /*
850  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
851  *
852  * Current field usage histogram:
853  *
854  *     4 se->block_start
855  *     4 se->run_node
856  *     4 se->sleep_start
857  *     6 se->load.weight
858  */
859 struct sched_entity {
860         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
861         struct rb_node          run_node;
862         unsigned int            on_rq;
863         int                     peer_preempt;
864
865         u64                     exec_start;
866         u64                     sum_exec_runtime;
867         u64                     vruntime;
868         u64                     prev_sum_exec_runtime;
869
870 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
871         u64                     wait_start;
872         u64                     wait_max;
873
874         u64                     sleep_start;
875         u64                     sleep_max;
876         s64                     sum_sleep_runtime;
877
878         u64                     block_start;
879         u64                     block_max;
880         u64                     exec_max;
881         u64                     slice_max;
882
883         u64                     nr_migrations;
884         u64                     nr_migrations_cold;
885         u64                     nr_failed_migrations_affine;
886         u64                     nr_failed_migrations_running;
887         u64                     nr_failed_migrations_hot;
888         u64                     nr_forced_migrations;
889         u64                     nr_forced2_migrations;
890
891         u64                     nr_wakeups;
892         u64                     nr_wakeups_sync;
893         u64                     nr_wakeups_migrate;
894         u64                     nr_wakeups_local;
895         u64                     nr_wakeups_remote;
896         u64                     nr_wakeups_affine;
897         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
898         u64                     nr_wakeups_passive;
899         u64                     nr_wakeups_idle;
900 #endif
901
902 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
903         struct sched_entity     *parent;
904         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
905         struct cfs_rq           *cfs_rq;
906         /* rq "owned" by this entity/group: */
907         struct cfs_rq           *my_q;
908 #endif
909 };
910
911 struct task_struct {
912         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
913         void *stack;
914         atomic_t usage;
915         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
916         unsigned int ptrace;
917
918         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
919
920 #ifdef CONFIG_SMP
921 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
922         int oncpu;
923 #endif
924 #endif
925
926         int prio, static_prio, normal_prio;
927         struct list_head run_list;
928         const struct sched_class *sched_class;
929         struct sched_entity se;
930
931 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
932         /* list of struct preempt_notifier: */
933         struct hlist_head preempt_notifiers;
934 #endif
935
936         unsigned short ioprio;
937         /*
938          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
939          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
940          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
941          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
942          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
943          * a short time
944          */
945         unsigned char fpu_counter;
946         s8 oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
947 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
948         unsigned int btrace_seq;
949 #endif
950
951         unsigned int policy;
952         cpumask_t cpus_allowed;
953         unsigned int time_slice;
954
955 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
956         struct sched_info sched_info;
957 #endif
958
959         struct list_head tasks;
960         /*
961          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
962          * that were stolen by a ptracer.
963          */
964         struct list_head ptrace_children;
965         struct list_head ptrace_list;
966
967         struct mm_struct *mm, *active_mm;
968
969 /* task state */
970         struct linux_binfmt *binfmt;
971         int exit_state;
972         int exit_code, exit_signal;
973         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
974         /* ??? */
975         unsigned int personality;
976         unsigned did_exec:1;
977         pid_t pid;
978         pid_t tgid;
979
980 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
981         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
982         unsigned long stack_canary;
983 #endif
984         /* 
985          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
986          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
987          * p->parent->pid)
988          */
989         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
990         struct task_struct *parent;     /* parent process */
991         /*
992          * children/sibling forms the list of my children plus the
993          * tasks I'm ptracing.
994          */
995         struct list_head children;      /* list of my children */
996         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
997         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
998
999         /* PID/PID hash table linkage. */
1000         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1001         struct list_head thread_group;
1002
1003         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1004         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1005         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1006
1007         unsigned int rt_priority;
1008         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1009         cputime_t gtime;
1010         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1011         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1012         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1013 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1014         unsigned long min_flt, maj_flt;
1015
1016         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
1017         unsigned long long it_sched_expires;
1018         struct list_head cpu_timers[3];
1019
1020 /* process credentials */
1021         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
1022         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
1023         struct group_info *group_info;
1024         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
1025         unsigned keep_capabilities:1;
1026         struct user_struct *user;
1027 #ifdef CONFIG_KEYS
1028         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
1029         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
1030         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
1031 #endif
1032         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1033                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1034                                        it with task_lock())
1035                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1036 /* file system info */
1037         int link_count, total_link_count;
1038 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1039 /* ipc stuff */
1040         struct sysv_sem sysvsem;
1041 #endif
1042 /* CPU-specific state of this task */
1043         struct thread_struct thread;
1044 /* filesystem information */
1045         struct fs_struct *fs;
1046 /* open file information */
1047         struct files_struct *files;
1048 /* namespaces */
1049         struct nsproxy *nsproxy;
1050 /* signal handlers */
1051         struct signal_struct *signal;
1052         struct sighand_struct *sighand;
1053
1054         sigset_t blocked, real_blocked;
1055         sigset_t saved_sigmask;         /* To be restored with TIF_RESTORE_SIGMASK */
1056         struct sigpending pending;
1057
1058         unsigned long sas_ss_sp;
1059         size_t sas_ss_size;
1060         int (*notifier)(void *priv);
1061         void *notifier_data;
1062         sigset_t *notifier_mask;
1063 #ifdef CONFIG_SECURITY
1064         void *security;
1065 #endif
1066         struct audit_context *audit_context;
1067         seccomp_t seccomp;
1068
1069 /* Thread group tracking */
1070         u32 parent_exec_id;
1071         u32 self_exec_id;
1072 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
1073         spinlock_t alloc_lock;
1074
1075         /* Protection of the PI data structures: */
1076         spinlock_t pi_lock;
1077
1078 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1079         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1080         struct plist_head pi_waiters;
1081         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1082         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1083 #endif
1084
1085 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1086         /* mutex deadlock detection */
1087         struct mutex_waiter *blocked_on;
1088 #endif
1089 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1090         unsigned int irq_events;
1091         int hardirqs_enabled;
1092         unsigned long hardirq_enable_ip;
1093         unsigned int hardirq_enable_event;
1094         unsigned long hardirq_disable_ip;
1095         unsigned int hardirq_disable_event;
1096         int softirqs_enabled;
1097         unsigned long softirq_disable_ip;
1098         unsigned int softirq_disable_event;
1099         unsigned long softirq_enable_ip;
1100         unsigned int softirq_enable_event;
1101         int hardirq_context;
1102         int softirq_context;
1103 #endif
1104 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1105 # define MAX_LOCK_DEPTH 30UL
1106         u64 curr_chain_key;
1107         int lockdep_depth;
1108         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1109         unsigned int lockdep_recursion;
1110 #endif
1111
1112 /* journalling filesystem info */
1113         void *journal_info;
1114
1115 /* stacked block device info */
1116         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1117
1118 /* VM state */
1119         struct reclaim_state *reclaim_state;
1120
1121         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1122
1123         struct io_context *io_context;
1124
1125         unsigned long ptrace_message;
1126         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1127 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1128 /* i/o counters(bytes read/written, #syscalls */
1129         u64 rchar, wchar, syscr, syscw;
1130 #endif
1131         struct task_io_accounting ioac;
1132 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1133         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1134         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1135         cputime_t acct_stimexpd;/* stime since last update */
1136 #endif
1137 #ifdef CONFIG_NUMA
1138         struct mempolicy *mempolicy;
1139         short il_next;
1140 #endif
1141 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1142         nodemask_t mems_allowed;
1143         int cpuset_mems_generation;
1144         int cpuset_mem_spread_rotor;
1145 #endif
1146 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1147         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1148         struct css_set *cgroups;
1149         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1150         struct list_head cg_list;
1151 #endif
1152 #ifdef CONFIG_FUTEX
1153         struct robust_list_head __user *robust_list;
1154 #ifdef CONFIG_COMPAT
1155         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1156 #endif
1157         struct list_head pi_state_list;
1158         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1159 #endif
1160         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1161         struct rcu_head rcu;
1162
1163         /*
1164          * cache last used pipe for splice
1165          */
1166         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1167 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1168         struct task_delay_info *delays;
1169 #endif
1170 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1171         int make_it_fail;
1172 #endif
1173         struct prop_local_single dirties;
1174 };
1175
1176 /*
1177  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1178  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1179  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1180  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1181  *
1182  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1183  * RT priority to be separate from the value exported to
1184  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1185  * priority to a value higher than any user task. Note:
1186  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1187  */
1188
1189 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1190 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1191
1192 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1193 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1194
1195 static inline int rt_prio(int prio)
1196 {
1197         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1198                 return 1;
1199         return 0;
1200 }
1201
1202 static inline int rt_task(const struct task_struct *p)
1203 {
1204         return rt_prio(p->prio);
1205 }
1206
1207 static inline void set_task_session(struct task_struct *tsk, pid_t session)
1208 {
1209         tsk->signal->__session = session;
1210 }
1211
1212 static inline void set_task_pgrp(struct task_struct *tsk, pid_t pgrp)
1213 {
1214         tsk->signal->__pgrp = pgrp;
1215 }
1216
1217 static inline struct pid *task_pid(const struct task_struct *task)
1218 {
1219         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1220 }
1221
1222 static inline struct pid *task_tgid(const struct task_struct *task)
1223 {
1224         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1225 }
1226
1227 static inline struct pid *task_pgrp(const struct task_struct *task)
1228 {
1229         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1230 }
1231
1232 static inline struct pid *task_session(const struct task_struct *task)
1233 {
1234         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1235 }
1236
1237 struct pid_namespace;
1238
1239 /*
1240  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1241  * from various namespaces
1242  *
1243  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1244  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the namespace the task
1245  *                     belongs to. this only makes sence when called in the
1246  *                     context of the task that belongs to the same namespace;
1247  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1248  *
1249  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1250  *
1251  * task_ppid_nr_ns() : the parent's id as seen from the namespace specified.
1252  *                     the result depends on the namespace and whether the
1253  *                     task in question is the namespace's init. e.g. for the
1254  *                     namespace's init this will return 0 when called from
1255  *                     the namespace of this init, or appropriate id otherwise.
1256  *
1257  *
1258  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1259  */
1260
1261 static inline pid_t task_pid_nr(const struct task_struct *tsk)
1262 {
1263         return tsk->pid;
1264 }
1265
1266 pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1267
1268 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1269 {
1270         return pid_vnr(task_pid(tsk));
1271 }
1272
1273
1274 static inline pid_t task_tgid_nr(const struct task_struct *tsk)
1275 {
1276         return tsk->tgid;
1277 }
1278
1279 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1280
1281 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1282 {
1283         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1284 }
1285
1286
1287 static inline pid_t task_pgrp_nr(const struct task_struct *tsk)
1288 {
1289         return tsk->signal->__pgrp;
1290 }
1291
1292 pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1293
1294 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1295 {
1296         return pid_vnr(task_pgrp(tsk));
1297 }
1298
1299
1300 static inline pid_t task_session_nr(const struct task_struct *tsk)
1301 {
1302         return tsk->signal->__session;
1303 }
1304
1305 pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1306
1307 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1308 {
1309         return pid_vnr(task_session(tsk));
1310 }
1311
1312
1313 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1314                 struct pid_namespace *ns)
1315 {
1316         return pid_nr_ns(task_pid(rcu_dereference(tsk->real_parent)), ns);
1317 }
1318
1319 /**
1320  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1321  * @p: Task structure to be checked.
1322  *
1323  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1324  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1325  * can be stale and must not be dereferenced.
1326  */
1327 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1328 {
1329         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1330 }
1331
1332 /**
1333  * is_global_init - check if a task structure is init
1334  * @tsk: Task structure to be checked.
1335  *
1336  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1337  */
1338 static inline int is_global_init(const struct task_struct *tsk)
1339 {
1340         return tsk->pid == 1;
1341 }
1342
1343 /*
1344  * is_container_init:
1345  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1346  */
1347 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1348
1349 extern struct pid *cad_pid;
1350
1351 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1352 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1353
1354 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1355
1356 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1357 {
1358         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1359                 __put_task_struct(t);
1360 }
1361
1362 /*
1363  * Per process flags
1364  */
1365 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1366                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1367 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1368 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1369 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1370 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1371 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1372 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1373 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1374 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1375 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1376 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1377 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1378 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1379 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1380 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1381 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1382 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1383 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1384 #define PF_BORROWED_MM  0x00200000      /* I am a kthread doing use_mm */
1385 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1386 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1387 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1388 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1389 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1390 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1391 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1392
1393 /*
1394  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1395  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1396  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1397  * There is however an exception to this rule during ptrace
1398  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1399  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1400  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1401  * child is not running and in turn not changing child->flags
1402  * at the same time the parent does it.
1403  */
1404 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1405 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1406 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1407 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1408 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1409         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1410 #define conditional_used_math(condition) \
1411         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1412 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1413         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1414 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1415 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1416 #define used_math() tsk_used_math(current)
1417
1418 #ifdef CONFIG_SMP
1419 extern int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask);
1420 #else
1421 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1422 {
1423         if (!cpu_isset(0, new_mask))
1424                 return -EINVAL;
1425         return 0;
1426 }
1427 #endif
1428
1429 extern unsigned long long sched_clock(void);
1430
1431 /*
1432  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1433  * clock constructed from sched_clock():
1434  */
1435 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1436
1437 extern unsigned long long
1438 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1439
1440 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1441 #ifdef CONFIG_SMP
1442 extern void sched_exec(void);
1443 #else
1444 #define sched_exec()   {}
1445 #endif
1446
1447 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1448 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1449
1450 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1451 extern void idle_task_exit(void);
1452 #else
1453 static inline void idle_task_exit(void) {}
1454 #endif
1455
1456 extern void sched_idle_next(void);
1457
1458 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1459 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1460 extern unsigned int sysctl_sched_nr_latency;
1461 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1462 extern unsigned int sysctl_sched_batch_wakeup_granularity;
1463 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1464 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1465 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1466 #endif
1467
1468 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1469
1470 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1471 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1472 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1473 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1474 #else
1475 static inline int rt_mutex_getprio(const struct task_struct *p)
1476 {
1477         return p->normal_prio;
1478 }
1479 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1480 #endif
1481
1482 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1483 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1484 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1485 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1486 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1487 extern int idle_cpu(int cpu);
1488 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1489 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1490 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1491 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1492
1493 void yield(void);
1494
1495 /*
1496  * The default (Linux) execution domain.
1497  */
1498 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1499
1500 union thread_union {
1501         struct thread_info thread_info;
1502         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1503 };
1504
1505 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1506 static inline int kstack_end(void *addr)
1507 {
1508         /* Reliable end of stack detection:
1509          * Some APM bios versions misalign the stack
1510          */
1511         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1512 }
1513 #endif
1514
1515 extern union thread_union init_thread_union;
1516 extern struct task_struct init_task;
1517
1518 extern struct   mm_struct init_mm;
1519
1520 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1521
1522 /*
1523  * find a task by one of its numerical ids
1524  *
1525  * find_task_by_pid_type_ns():
1526  *      it is the most generic call - it finds a task by all id,
1527  *      type and namespace specified
1528  * find_task_by_pid_ns():
1529  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1530  * find_task_by_vpid():
1531  *      finds a task by its virtual pid
1532  * find_task_by_pid():
1533  *      finds a task by its global pid
1534  *
1535  * see also find_pid() etc in include/linux/pid.h
1536  */
1537
1538 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type_ns(int type, int pid,
1539                 struct pid_namespace *ns);
1540
1541 extern struct task_struct *find_task_by_pid(pid_t nr);
1542 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1543 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1544                 struct pid_namespace *ns);
1545
1546 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1547
1548 /* per-UID process charging. */
1549 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1550 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1551 {
1552         atomic_inc(&u->__count);
1553         return u;
1554 }
1555 extern void free_uid(struct user_struct *);
1556 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1557 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1558
1559 #include <asm/current.h>
1560
1561 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1562
1563 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
1564 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
1565 extern void FASTCALL(wake_up_new_task(struct task_struct * tsk,
1566                                                 unsigned long clone_flags));
1567 #ifdef CONFIG_SMP
1568  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1569 #else
1570  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1571 #endif
1572 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1573 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1574
1575 extern int in_group_p(gid_t);
1576 extern int in_egroup_p(gid_t);
1577
1578 extern void proc_caches_init(void);
1579 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1580 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1581 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1582 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1583
1584 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1585 {
1586         unsigned long flags;
1587         int ret;
1588
1589         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1590         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1591         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1592
1593         return ret;
1594 }       
1595
1596 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1597                               sigset_t *mask);
1598 extern void unblock_all_signals(void);
1599 extern void release_task(struct task_struct * p);
1600 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1601 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1602 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1603 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1604 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1605 extern int kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1606 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1607 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1608 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1609 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1610 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1611 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1612 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1613 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1614 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1615 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1616 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
1617 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1618 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1619 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1620 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1621 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1622 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1623
1624 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1625 {
1626         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1627 }
1628
1629 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1630 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1631 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1632 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1633
1634 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1635 {
1636         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1637 }
1638
1639 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1640
1641 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1642 {
1643         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1644 }
1645
1646 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1647 {
1648         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1649                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1650 }
1651
1652 /*
1653  * Routines for handling mm_structs
1654  */
1655 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1656
1657 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1658 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1659 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1660 {
1661         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
1662                 __mmdrop(mm);
1663 }
1664
1665 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1666 extern void mmput(struct mm_struct *);
1667 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1668 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1669 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1670 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1671
1672 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1673 extern void flush_thread(void);
1674 extern void exit_thread(void);
1675
1676 extern void exit_files(struct task_struct *);
1677 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1678 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1679 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1680
1681 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1682
1683 extern void daemonize(const char *, ...);
1684 extern int allow_signal(int);
1685 extern int disallow_signal(int);
1686
1687 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1688 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1689 struct task_struct *fork_idle(int);
1690
1691 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1692 extern void get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1693
1694 #ifdef CONFIG_SMP
1695 extern void wait_task_inactive(struct task_struct * p);
1696 #else
1697 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1698 #endif
1699
1700 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1701 #define add_parent(p)           list_add_tail(&(p)->sibling,&(p)->parent->children)
1702
1703 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1704
1705 #define for_each_process(p) \
1706         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1707
1708 /*
1709  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1710  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1711  */
1712 #define do_each_thread(g, t) \
1713         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1714
1715 #define while_each_thread(g, t) \
1716         while ((t = next_thread(t)) != g)
1717
1718 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1719 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1720
1721 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
1722  * to have the pid of the thread group leader without actually being
1723  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
1724  * all we care about is that we have a task with the appropriate
1725  * pid, we don't actually care if we have the right task.
1726  */
1727 static inline int has_group_leader_pid(const struct task_struct *p)
1728 {
1729         return p->pid == p->tgid;
1730 }
1731
1732 static inline
1733 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
1734 {
1735         return p1->tgid == p2->tgid;
1736 }
1737
1738 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
1739 {
1740         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1741                           struct task_struct, thread_group);
1742 }
1743
1744 static inline int thread_group_empty(const struct task_struct *p)
1745 {
1746         return list_empty(&p->thread_group);
1747 }
1748
1749 #define delay_group_leader(p) \
1750                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1751
1752 /*
1753  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1754  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1755  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
1756  * ->cgroup.subsys[].
1757  *
1758  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1759  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1760  * neither inside nor outside.
1761  */
1762 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1763 {
1764         spin_lock(&p->alloc_lock);
1765 }
1766
1767 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1768 {
1769         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1770 }
1771
1772 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1773                                                         unsigned long *flags);
1774
1775 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1776                                                 unsigned long *flags)
1777 {
1778         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1779 }
1780
1781 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1782
1783 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
1784 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
1785
1786 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1787 {
1788         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1789         task_thread_info(p)->task = p;
1790 }
1791
1792 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1793 {
1794         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
1795 }
1796
1797 #endif
1798
1799 /* set thread flags in other task's structures
1800  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1801  */
1802 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1803 {
1804         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1805 }
1806
1807 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1808 {
1809         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1810 }
1811
1812 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1813 {
1814         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1815 }
1816
1817 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1818 {
1819         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1820 }
1821
1822 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1823 {
1824         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1825 }
1826
1827 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1828 {
1829         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1830 }
1831
1832 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1833 {
1834         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1835 }
1836
1837 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1838 {
1839         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1840 }
1841   
1842 static inline int need_resched(void)
1843 {
1844         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1845 }
1846
1847 /*
1848  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1849  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1850  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1851  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1852  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1853  */
1854 extern int cond_resched(void);
1855 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1856 extern int cond_resched_softirq(void);
1857
1858 /*
1859  * Does a critical section need to be broken due to another
1860  * task waiting?:
1861  */
1862 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_SMP)
1863 # define need_lockbreak(lock) ((lock)->break_lock)
1864 #else
1865 # define need_lockbreak(lock) 0
1866 #endif
1867
1868 /*
1869  * Does a critical section need to be broken due to another
1870  * task waiting or preemption being signalled:
1871  */
1872 static inline int lock_need_resched(spinlock_t *lock)
1873 {
1874         if (need_lockbreak(lock) || need_resched())
1875                 return 1;
1876         return 0;
1877 }
1878
1879 /*
1880  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1881  * Wake the task if so.
1882  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
1883  * callers must hold sighand->siglock.
1884  */
1885 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
1886 extern void recalc_sigpending(void);
1887
1888 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1889
1890 /*
1891  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1892  */
1893 #ifdef CONFIG_SMP
1894
1895 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1896 {
1897         return task_thread_info(p)->cpu;
1898 }
1899
1900 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
1901
1902 #else
1903
1904 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1905 {
1906         return 0;
1907 }
1908
1909 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1910 {
1911 }
1912
1913 #endif /* CONFIG_SMP */
1914
1915 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1916 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1917 #else
1918 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1919 {
1920         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1921         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1922         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1923 }
1924 #endif
1925
1926 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask);
1927 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
1928
1929 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
1930
1931 extern void normalize_rt_tasks(void);
1932
1933 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1934
1935 extern struct task_group init_task_group;
1936
1937 extern struct task_group *sched_create_group(void);
1938 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
1939 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
1940 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
1941 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
1942
1943 #endif
1944
1945 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1946 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1947 {
1948         tsk->rchar += amt;
1949 }
1950
1951 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1952 {
1953         tsk->wchar += amt;
1954 }
1955
1956 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
1957 {
1958         tsk->syscr++;
1959 }
1960
1961 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
1962 {
1963         tsk->syscw++;
1964 }
1965 #else
1966 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1967 {
1968 }
1969
1970 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1971 {
1972 }
1973
1974 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
1975 {
1976 }
1977
1978 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
1979 {
1980 }
1981 #endif
1982
1983 #endif /* __KERNEL__ */
1984
1985 #endif